本技术涉及一种千米级定向钻孔技术,用于煤层底板隔水层的注浆作业,旨在提升矿山井下及地下工程的水害防治效果。该技术在奥灰系顶面以下设置多个钻场和定向钻孔,钻孔设计为梳状结构,以实现高效注浆。
背景技术
实现思路
本发明公开了一种方铅矿和黄铜矿混合精矿的浮选分离抑制剂及其浮选分离方法,属于矿物浮选技术领域。本发明提供了一种抑制剂,所述抑制剂按照质量百分比计算包括:10%~40%的次氯酸钠、10%~40%的硫酸亚铁、10%~50%的二氯化锰组合,抑制剂使用条件为:pH4~9,总用量0.5~3kg/t,反应时间为5~8分钟。抑制剂与铜铅混合精矿作用后,通过一粗两精的浮选工艺得到铜精矿和铅精矿,分离效率达到80%~95%。抑制剂电还原再生条件为:电压1.0~5.0V,还原时间20分钟,pH4~9,还原后,组合药剂可以重复使用5~7次不用额外添加组合抑制剂。本发明所述组合抑制剂价格便宜,适用于弱酸性至碱性的矿浆,通过电场还原技术可以有效实现抑制剂的再生,从而达到降低组合抑制剂的目的。
本发明提供了一种水力压裂切顶用的预裂压裂一体化装置及使用方法,水力压裂切顶用的预裂压裂一体化装置包括:预裂部,预裂部包括调节部和插接部,插接部用于插入岩体内形成预裂缝,调节部的径向尺寸可变,调节部用于驱动插接部插入岩体,预裂部还包括第一水管,第一水管用于向调节部内导入或导出水,以调节调节部的径向尺寸;裂缝扩张部,预裂部和裂缝扩张部顺次分布,裂缝扩张部包括封隔件和注浆管,封隔件用于在预裂缝处与钻孔配合形成封隔段,注浆管与封隔段连通,注浆管用于向封隔段内注入介质,以扩张预裂缝。通过本发明提供的技术方案,能够解决现有技术在预裂之后需撤离上一工作的工具再进行下一步工作,工序繁琐,切顶效率低的问题。
本发明属于空气过滤材料技术领域,本发明公开了一种具有织造结构的多界面介电滤材及其应用,所述多界面介电滤材由织物基底与附着在织物基底表面的介电增强层组成;所述织物基底包括两层网孔表面以及连接两层网孔表面的连接单丝;所述介电增强层包括基体材料和溶剂。本发明所得多界面介电滤材具有超疏松结构,可反复清洗,去除滤材内积尘,延长滤材的寿命,减少滤材替换次数,降低用户维护成本;超疏松结构的滤材可同时实现超低滤阻,减少能耗,降低用户的使用成本。
本发明涉及油田开发技术领域,公开了一种用于老油田再利用的CO2强化石油回收与地下同步封存系统,包括:数据获取模块获取目标老油田的地质资料;机理模型创建模块根据目标老油田的地质资料创建机理模型获取初始注采参数;预测模型创建模块获取已经完成二氧化碳驱的油藏的历史地质资料并匹配,基于满足匹配度的油藏创建预测模型;注采参数优化模块基于预测模型通过灰狼优化算法迭代更新得到最优注采参数;验证模块,用于将初始注采参数与最优注采参数进行对比分析获取最终注采参数。本申请能够对注采参数进行优化,以提高老油田回收与二氧化碳封存的效率。
本发明公开了CO<subgt;2</subgt;地质封存协同页岩油与地热能绿色开发系统及方法,系统包括位于地面上的地热发电站、地面缆线、CO<subgt;2</subgt;注入装置、CO<subgt;2</subgt;输送管道、CO<subgt;2</subgt;/页岩油分离装置、页岩油输送管道和页岩油储存罐;其中,地热发电站通过地面缆线与CO<subgt;2</subgt;注入装置连接,CO<subgt;2</subgt;注入装置通过CO<subgt;2</subgt;输送管道与CO<subgt;2</subgt;/页岩油分离装置连接,CO<subgt;2</subgt;/页岩油分离装置通过页岩油输送管道与页岩油储存罐连接;本发明通过CO<subgt;2</subgt;的多重利用和创新性闭合循环,打造了高效的能源开发系统,不仅提高了页岩油的采收率,又实现了CO<subgt;2</subgt;的地质封存和地热能开发,减少了能源消耗和碳排放,从而有效降低环境污染风险,具备经济效益和环境效益的统一。
本发明近钻头应力波削波器,属于潜孔锤钻探配套设备技术领域,特别涉及一种近钻头削波器,包括半圆卡、砧子、八方套、安装台阶、螺钉、低阻削波垫片、高阻削波垫片、压紧环:本申请通过界面波阻抗不同来反射部分应力波,通过多个界面多次反射应力波,有效减小应力波峰值,降低冲击能量,从而保护配套钻杆;减振过程中整体装置变形微小,不会影响整套设备中各部件之间的装配关系;本申请保护装置中没有易损结构,垫片组均为平整垫片、用螺钉卡紧,并通过压紧环进行限位,整个装置在受到冲击作用时位移微小,使用寿命长;本申请保护装置结构简单,安装方便,制造成本低,有利于提高钻杆使用寿命,减少起下钻时间,提高钻进效率。
本发明公开了一种煤炭浮选设备及方法,属于煤炭浮选设备技术领域,包括浮选箱体,所述浮选箱体的下端拐角处设置有支撑腿,浮选箱体的侧边下端设置有排料管一,浮选箱体的侧边设置有煤炭浮选收集箱本体,煤炭浮选收集箱本体的下端设置有万向轮,煤炭浮选收集箱本体的侧边下端设置有排料管二,浮选箱体的下端拐角处设置有电动气缸,本发明通过设置了煤炭浮选机构,该机构的设置可以方便对煤炭进行浮选工作,同时进气结构和搅拌结构能够高效的进行搭配使用,从而能够使得矿浆与空气能够充分的混合,以提升煤炭浮选的效率,同时在煤炭浮选完毕后,可以将搅拌结构从浮选箱体的内部升起,以方便进行后续的刮料工作。
本发明属于井下声学定位技术领域,具体涉及一种高精度时间同步多参量井下声学定位系统及方法,由声信号发射器、功率放大器、发射换能器、互易换能器、温度传感器、压强传感器、PTP时钟、数据处理模块、接收换能器和主控显示器等组成。通过时间同步技术对发射换能器和互易换能器进行同步,结合温度传感器与压强传感器的温度和压强变化数据,再经过信号解算和距离计算,最终得出互易换能器的定位信息,并通过主控显示器将各项数据可视化。同时多参量井下声学定位系统还具有待机功能,当停止测量时系统会处于待机状态。本发明解决定位精度低的问题,能够实现井下声学定位,具有定位精确度高、动态测量范围广以及能长时间工作的优点。
本发明一种穿采空区钻进过程中防止井壁失稳的钻井系统与方法,属于钻井机械技术领域。目的在于提供一种能够在穿采空区的钻进过程中有效防止井壁失稳的钻井系统。采用如下技术方案,包括电机、减速器、离合器、方形钻杆、转盘、传动杆、钻杆、导向杆和钻头,电机通过离合器、减速机与方形钻杆的上端连接,方形钻杆的下端穿过转盘后与第一万向联轴器连接,第一万向联轴器通过万向节与传动杆的上端连接,传动杆的下端通过十字杆与第二万向联轴器连接,第二万向联轴器的下端通过法兰与钻杆的上端连接,钻杆的下端连接有橡胶片,橡胶片的下方连接有溶液减震器,溶液减震器的下端与导向杆的上端连接,导向杆的下端与钻头连接。本发明用于穿采空区钻井。
本发明涉及钻探技术领域,尤其涉及一种反循环防堵钻头及气举反循环钻井系统,其中反循环防堵钻头包括钻头体,钻头体内设置有第一流道和第二流道,第一流道和第二流道成流线型,且第一流道的下端口直径小于上端口直径,使得反循环钻头在工作时不易堵塞,从而有效避免了堵钻现象的发生;当气举反循环钻井系统采用上述反循环防堵钻头时,由于钻头不易堵钻,进而可有效保证气举反循环钻井系统的钻探效率。